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Caffe

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16 Bewertungen
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4.0
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2015
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RK
Rupesh K.
01/23/2023
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Caffe Osam Erfahrung

Eine der besten maschinellen Lernsoftware, bei der Sie die meiste Zeit für Arbeit und einfache Zwecke nutzen können. Osam-Frameworks und Osam-Algorithmen funktionieren so gut, dass Sie sich mit der Software wohlfühlen. Das Schreiben von Code ist für Klassifikationen oder andere Aufgaben nicht notwendig. Ein Osam-Merkmal ist, dass es auf GPU- und Nicht-GPU-basierten Systemen läuft.
Verifizierter Benutzer in Computersoftware
BC
Verifizierter Benutzer in Computersoftware
01/10/2023
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Gutes Werkzeug für maschinelles Lernen

Das ist unglaublich schnell und unterstützt GPU ziemlich gut, um zu beginnen. Es gibt eine Menge eingebauten Code, daher ist das Schreiben von Code für Klassifizierung oder andere Aufgaben nicht notwendig. Unterstützt Datentypen, die mit denen in Python vergleichbar sind.
Abhuday T.
AT
Abhuday T.
--
01/05/2023
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: Organische Bewertung aus dem Benutzerprofil
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Deep-Learning-Bibliothek für Python-Programmierer und MATLAB-Benutzer

Es läuft sowohl auf GPU-basierten Systemen als auch auf nicht-GPU-basierten Systemen.

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Hauptsitz:
N/A

Sozial

Was ist Caffe?

Caffe (Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding) is a deep learning framework developed by the Berkeley Vision and Learning Center (BVLC). Renowned for its performance and efficiency, Caffe is designed with speed, modularity, and expressiveness in mind. It provides a clean and straightforward way for researchers and developers to build and train models for various machine learning tasks, primarily focusing on image processing and classification.The framework supports many different types of deep learning architectures geared towards image classification and segmentation. Users can switch between CPU and GPU processing, tailoring the performance to the task at hand. Caffe's pre-trained models and capabilities to fine-tune and extend these models make it a valuable tool for both academic researchers and industry practitioners.The official website for Caffe, https://caffe.berkeleyvision.org, offers comprehensive resources including documentation, tutorials, pre-trained models, as well as a user forum for support. Here, both new users and seasoned developers can find useful information to get started or enhance their existing projects using Caffe. Whether one is involved in academic research, product development, or simply experimenting with neural networks, Caffe provides robust tools to implement deep learning solutions effectively.

Details

Gründungsjahr
2015